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大家好,有芯片需求找我,我是 m c u 等主控芯片主理人 spring。 今天我们深度拆解 n o r flash 与 n a n d flash 的 区别与工作原理。先问大家两个核心问题,为什么单片机启动必须用 noir, 而手机 s s d 全用 n a n? 同样是闪存,为什么一个能直接跑代码,一个却只能存数据?带着这两个疑问,我们用几分钟,从原理到选型,从应用到趋势,一次性讲透闪存是谁发明的?它俩又是怎么分工的? 闪存,一九八四年由东芝的长桥红杏提出。一九八八年, intel 推出首款 n o。 二一九八九年,东芝发布 nand。 n o。 二是代码执行存储器,负责启动固件,高可靠场景。 n a n d 是 数据存储器,负责大容量、低成本、高速存储。它俩定位完全不同,长期互补,谁也替代不了谁。 下一个问题,闪存凭什么断电不丢数据?核心是浮炸晶体管,电子被锁在绝缘浮炸里,抓得住跑不掉。存一浮炸,无电子管子导通 存,零高压注入电子管子截止 no。 二是并列,每个单元独立寻址,能随机读,直接执行代码。 n n d 是 串联成串,只能按页读写,密度极高,成本极低。 一句话,结构决定性能, n o r 和 n a n d 最本质的区别是什么?大家好,有芯片需求找我,我是 m c u 等主控芯片主理人 spring。 我 用五组对比讲清楚,嚓!第一架构, n o r 并列, n a n d 串联。第二,速度, n o r 随机读极快, n n n d 写入擦除快一百倍。第三容量, n o r 小 容量高可靠, n a n d 大 容量低成本。第四功能, n o r 支持 x i p 直接跑代码, n a n d 不 行。第五可信性, n o r 几乎无坏快, n a n d 必须做坏快管理总结, n o r 管启动, n a n d 管存数据闪存分这么多类,怎么选?接口语类型, n o r 分 并行 n o r 和 s p i n o t。 和汽车主流用 s p i, 还有 quad octa 高速模式 n a n d 按单元分, sl c 最稳, t l c 主流, q l c 容量最大。 按结构分,现在全是三 d 堆叠,二 d 已经淘汰,封装上 emm c u f s s d 本质都是 nad 套壳。再问,看芯片手册,重点看哪几个参数,四个关键速度, noir 随机读快, nnd 顺序读写快,寿命 noir 擦写十万次以上, n a n d 随比特数增加下降,数据保持 n o r 可达十到二十年。 n a n d 看使用程度、功耗, n o r 待机更低,更适合电池设备。最后一个实战问题,你的项目到底选 n o r 还是 n a n d? 要启动代码高可靠,车规公控必选 n o。 二要大容量存视频成本敏感,必选 na n d。 高端产品直接用混合架构 n o。 二启动加 na n d 存数据最稳,方案实际开发最容易踩坑。我们分两类讲 n a n d 四大问题,坏快,磨损均衡, e c c 纠错掉电保护靠软硬件配合解决。 n o。 二四大问题,未翻转程序干扰读取干扰,写入衰减靠定期刷新和算法优化。搞懂这些,量产才稳定, 全球格局很清晰。 n o。 二,华邦第一,赵毅创新全球第二,国产强势崛起, n a n d。 三星 sk 海力士、凯侠领先,长江存储全球第三。 应用上, n o r 负责汽车 i o t 公控的大脑启动, n a d 负责手机数据中心存储的数据仓库。最后看趋势, n a n d 向四百层以上堆叠 q l c 全面普及,走向存算一体, n o r 走向三 d n o r 高速接口,车规高可靠, a i o r 和汽车会持续带动两者同步增长。总结一句, n o r 管安全启动, n a n d 管海量存储, 结构决定定位,分工决定应用。有芯片需求找我,我是 m c u 等主控芯片主理人 spring, 我 们有专业的软硬件工程师,可提供完整的 m c u 一 体解决方案。感谢大家的观看,欢迎点赞关注!关于闪存选型,你还想了解哪些方面呢?欢迎评论区留言,我们下期见!




不知道大家还记不记得早年上网的那种感觉,当年我们随便点开一个网页,满眼都是灵动的动画广告,炫酷的网页特效, 还有点开就能玩的趣味小游戏。可以说早年互联网所有鲜活会动能交互的网页内容,几乎全靠 flash 撑起来。那时候有个常态,电脑要是没装对应的 flash 插件,好好的网页直接变空白,到处都是刺眼的小叉叉。 可以说那时候大家的上网青春完完全全就是一段被 flash 承包的互联网时光。但奇怪的是,曾经统治全网,人人离不开的 flash, 后来却像大厦倾塌一样,一夜之间就没了踪影。今天我们就好好聊一下, flash 到底是怎么来的?它到底是干嘛的?曾经风光无限的他,又为什么会一夜之间彻底消失,退出历史舞台?先从他起源说起, flash 的 最早起源能追溯到一九九三年, 核心是两位创始人乔纳森盖伊和查理杰克逊,他俩合伙创立了 future web software 公司,这就是 flash 技术的摇篮。 一九九三年,两人拿出了第一款作品叫 smart sketch, 是 一款矢量绘图软件,它最大的特点就是矢量图形放大缩小,不会模糊,而且文件体积特别小。初衷就是想解决早期网页全是静态文字死板单调的问题,想做出简单的动态展示效果。 但那会硬件实在拉胯,软件还是用 java 写的,跑在四八六老师电脑上卡的离谱,每秒就只能拨两帧画面根本没法正常用,最后也没能打开市场。 时间来到一九九六年五月,团队直接把 smart sketch 全盘重构,推出了 future splash animator, 这次重点优化了动画流畅度,直接打出三大王牌优势网页矢量动画体积超小,还能边加载边播放,精准踩中了当年拨号上网,网速只有几十 k, 网页根本做不了动态交互的最大痛点。 有意思的来了,当年这家公司其实找过阿斗币,想把这项技术卖掉,可那时候阿斗币一门心思铺在 pdf 业务上,压根看不上网页动画这个领域,直接拒绝了收购。 转头到一九九六年十二月, micro media 公司出手了,花了大概五十万美元,直接把这项技术收购下来, 正式定名 flash 一 点零,同时配套上线了两大核心工具,用来做动画的 flash 编辑器,还有浏览器专用的 flash player 播放器插件。从这一刻开始, flash 正式踏入商业化时代。 一九九七年到二零零四年,进入高速迭代爆发期。 flash 二点零加入脚本雏形,能做简单交互。 flash 三点零优化性能,浏览器开始大规模预装插件。 flash 四点零脱离第三方依赖 swf 格式,彻底定型。 flash 五点零完善脚本语言,支持复杂交互开发。 flash mx 新增音视频,支持 f l v 格式登场,直接为后来的在线视频打下了根基。到了二零零五年四月, adobe 豪掷三十四亿美元添加收购 micro media。 业内所有人都心知肚明,这笔收购本质就是为了拿下 flash。 从此, flash 正式进入 adobe 时代,也迎来了自己最好的黄金发展机遇。那么, flash 到底是干嘛的?当年很多人天天用,却未必真正懂 flash 到底是什么。 flash 本质上是一套基于矢量图形的多媒体创作加完整播放解决方案,核心由三大件组成, 做内容的 flash 编辑器,负责播放的 flash player 插件,实现逻辑交互的 action script 脚本语言。具体作用就三点,第一,做动态动画和视频,靠着矢量技术,画面缩放不失真,文件还特别小,边加载边播放,完美适配当年低速拨号网络, 比普通绘图动画轻巧太多。第二,做网页交互,靠脚本语言,能做按钮、菜单、表单、小游戏, 直接打破当年 html 只能死板展示文字图片的局限。第三,跨平台兼容主流浏览器全都适配,不用装复杂软件,只要一个插件就能全网通用。 简单总结一句, flash 就是 早年互联网负媒体的绝对核心,打通了创作、播放、交互完整闭环,补上了 html 在 动态效果和交互能力上的所有短板,成了 pc 互联网时代多媒体展示的行业标准。 之后随着技术越来越成熟, flash 慢慢长成了一个完整庞大的生态,悄悄渗透进我们数字生活的每一个角落。 第一,网页广告。这是 flash 最核心的主场,早年新浪、网易、搜狐这些大门户,还有大大小小商业网站漂浮广告、弹窗动画、全屏轮播、页面引导特效,清一色全是 flash 做的, 动态效果强,体积还小,当年做广告默认首选就是它。第二,网页小游戏,一代人的童年回忆,不用下载客户端,打开浏览器直接就能玩四三九九、七 k、 七 k 这些平台顺势崛起, 黄金旷工森林、冰火人、网页版、拳皇、摩尔庄园,全是 flash 的 产物,撑起了整个网页小游戏江湖。第三,在线视频鼻祖, 早期优酷、土豆、酷六,还有国外的 youtube, 全都靠 flash 不 放弃撑着。 flv 格式凭借体积小、加载快,直接统治了整个网络视频行业, 硬生生推着在线视频行业往前走。第四,教育教学领域,互动课间理科公式演示、化学物理实验动画全都靠 flash 把难懂的知识点做成动态演示,直观又好理解,在线答题、模拟操作 也全靠 flash 实现交互。第五,创意动漫闪客文化。它大大降低了动画制作门槛,普通爱好者学一学就能做短片、创意 mv、 搞笑动画, 虽仍揽当年火爆全网的闪客群体,也算是最早一批 ugc 创作潮流。第六,全站网页和软件界面。很多个人主业、企业官网直接用 flash 做全站, 全凭动态特效拉满不少装面软件的 ui 界面。交互逻辑也靠 flash 来实现,视觉观感瞬间提升一个档次。二零零零到二零一零年,这十年是 flash 无可替代的黄金巅峰期。巅峰时期 flash player 全球装机率高达百分之九十八, 几乎每一台能上网的电脑都必备这个插件,人人都离不开,行业地位更是碾压级,网页设计师不会 flash, 基本很难找到对口工作。广告行业做动态宣传,默认就是 flash。 游戏行业里,网页游戏几乎和 flash 游戏划上等号,看在线视频没有 flash 插件根本打不开画面。技术上, adobe 持续迭代 flash 八 cs 系列版本,不断更新, 视频编码性能、交互逻辑越来越完善,教程、社区、工具、配套一应俱全,形成了完整的产业闭环。那十年, flash 早已不只是一项技术,它就是 pc、 互联网多媒体的代名词, 深刻改变了网页设计、在线娱乐、创意创作整个行业的发展走向。但风光背后, flash 天生就带着无法根治的硬伤。 这是 pc 时代还能勉强容忍?等到移动互联网一来,所有缺点被无限放大,灭亡的伏笔早就埋下了。首先是三大致命硬伤。 第一,安全漏洞满天飞,代码结构臃肿复杂,成年漏洞不断,成了黑客病毒木马最喜欢利用的突破口。 adobe 不 停发补丁,却永远没法根治,安全隐患一直都在。 第二,性能拉垮,资源占用极高。一开 flash 页面, cpu 内存瞬间被占满,哪怕配置不错的电脑,多开几个页面就卡顿发烫,风扇狂转,体验非常差。第三,生态完全封闭, 从头到尾都是 adobe 一 家私有垄断,创作播放全被绑定,不开放,不兼容行业通用标准,和互联网开放共享的大趋势完全相背。 更大的变数来了,二零零七年,第一代 iphone 发布,移动互联网时代正式开启。 flash 是 纯 pc 时代产物, 只为鼠标操作设计,完全没失配手机触屏逻辑,再加上高功耗高发热,放在续航本就有限的智能手机上, 耗电飞快,机身发烫、卡顿死机成了常态,完全没法用。移动互联网,要的是轻量化、跨平台、低功耗,而 flash 偏偏是依赖插件,高耗能不适配触屏,完全跟不上时代需求。也就在这个阶段, html 悄悄崛起, 不用装插件,跨所有设备,安全省电开源免费。 flash 能做的,它全都能做,完美补齐所有短板。 一个天生的替代品已经站在了台前,很多人都说是苹果搞死的 flash, 客观来讲,苹果不是唯一元凶,但绝对是最关键的推手和导火索。而 flash 的 落幕,是五大因素叠加的必然结果。 第一,苹果公开直接封杀初代 iphone, 就 明确不支持 flash, 理由很直白,耗电高,发热严重不适配触屏,安全漏洞太多。二零一零年,乔布斯直接在官网发公开信,从技术、安全、生态全面否定 flash, 官宣 iphone、 ipad 永远不会适配,还全力力推 h t m l 五,苹果一带头,谷歌、微软全线跟风,移动互联网最大入口 直接对 flash 关上了大门。第二,自身硬伤疾重难返。就像没有苹果封杀安全性能、封闭生态这三大毛病也跟不上互联网发展节奏,早晚也会被市场淘汰,只是时间早晚问题。 第三, html 五全面取而代之,作为国际通用开放标准,不用插件,动画、视频交互全能实现跨平台,低功耗更安全,还免费开源,精准命中所有行业需求,开发者大批量转向 html 五, flash 生存空间被快速挤压。第四,时代风口转向移动端,互联网流量重心从 pc 彻底转到手机, flash 天生不适配移动端,直接丢掉最大市场。 第五,全行业集体放弃,浏览器厂商陆续禁用移除 flash 插件,视频平台、广告行业、小游戏平台全部转投 hdml 五,就连 adobe 自己二零一六年直接把 flash 工具改名, 放弃 flash 品牌,转头做 html 五创作工具,等于官方亲手放弃了自己。总结说,苹果只是加速了它的落幕。 flash 真正的消亡是自身缺陷加时代改革加新技术替代的必然结局。 行业集体放弃之后, flash 的 退场也有明确的时间线。二零一七年七月, adobe 官方正式官宣,将会逐步停止 flash 所有服务,明确定下时间点,二零二零年十二月三十一日,彻底停止更新,停止分发,停止漏洞修复,终止所有技术支持, 正式宣告退役。倒计时二零一九年开始,各大浏览器跟进行动。 chrom 宣布二零二零年底彻底删掉 flash 底层代码,不再支持播放。火狐 edge 也陆续限制禁用,只保留临时手动放行,慢慢缩减生存空间。 等到二零二零年十二月三十一日一到, adobe 准时关停所有相关服务,官方下载渠道关闭,补丁更新彻底停止, 主流浏览器同步全面移出 flash 内核,再也无法播放任何 flash 内容。从这一刻起, flash 正式宣告落幕,彻底退出互联网历史舞台。曾经靠 flash 做的动画小游戏老网页 再也没法正常打开,还有创作工具、播放插件,慢慢也淡出大众视野。一个陪伴我们整个青春的 flash 时代,就这样彻底结束了。如果你有 flash 相关的记忆,欢迎在评论区内分享或讨论。好,今天就讲到这里,关注我,一起回顾更多互联网往事。

哈喽,大家好,欢迎收听我们的播客。最近啊这个半导体行业真的是风云变幻,那今天我们就来聊一聊这个存储芯片的龙头啊,赵毅创新, 看看他是怎么在这样的一个竞争激烈的市场当中突出重围的啊,然后他是怎么在二零二六年继续坐稳这个龙头的位置的,以及他的业务为什么能够保持这么快速的增长,包括为什么这个机构都这么看好他未来的发展好啊,那这个确实是一个非常让人关注的话题,那我们就开始今天的内容吧, 咱们今天第一个要聊的啊,就是赵毅创新的这个实力版图啊,业务和技术的探秘。那第一个问题,咱们就先来聊一聊它在存储芯片这个领域到底有什么样的技术优势啊?然后市场地位到底怎么样?说到这个就不得不提它的这个 norflash 啊,这个是它的一个全套产品, 它这个 norflash 呢,不光是在全球的试占率达到了百分之十八点五,是中国第一,全球第二,而且它的累计出货量已经超过了三百一十亿颗,而且它是率先实现了四十五纳米的大规模量产,而且它的量率是高达百分之九十八, 这已经超过了行业平均水平了。然后它的这个自研发的这个 e t o x 支撑啊,还帮它降低了百分之二十的成本, 它的这个低功耗的产品也是非常的厉害,它支持多种供电模式,而且它的这个功耗降低了百分之三十。哇,这个技术实力真的是让人印象深刻。然后不光是 norflash 啊,它的这个励机制的 drm 也是很厉害的,它是国内第二, 全球第七,它的这个十九纳米的 ddr 四的量率也是百分之九十八,它的这个成本比美光还要低百分之三十, 而且他的这个车规级的这个存储也已经通过了这个最严苛的认证,并且已经大批量的供货了。嗯,对,他的这个客户就是基本上都是这种头部的企业,像什么比亚迪啊、蔚来啊这种头部企业都在用他的这个产品, 所以它的这个市场地位和它的这个技术的护城河都是非常非常稳固的。那我们再来看看这个赵毅创新在这个微控制器,也就是 mcu 这块到底有什么样的竞争力,它是我们中国本土的这个三十二位通用 mcu 的 绝对龙头,市场占有率超过百分之三十。 然后它的这个累计出货量已经超过了二十五亿克,它的产品线也非常的丰富,有七十四系列八百多款产品,它能够覆盖各种不同的应用场景。哦, 这么多款产品确实挺让人惊讶的,而且它还创造了好多个第一,比如说它是全球第一家量产 r s c c v 内核的三十二位通用 m c u 的 公司。 然后它也推出了我们国内的第一款 cortex m 七内核的高性能的 mcu, 它的这个主频可以跑得非常高,高达两百八十兆赫兹。 它的这个车规级的芯片也已经通过了最严苛的认证,并且已经大批量的供货了,它的这个生态也非常的完善, 他的这个开发环境也非常的友好,所以他也赢得了很多很多的大奖,包括客户的高度认可。哎,那我还挺好奇,就是说这个赵毅创新在传感器和模拟芯片这两块最近有没有什么新的动作?呃,他在传感器这块的话,其实是通过收购了私立微之后, 就成为了国内唯一的一家可以提供全品类指纹识别芯片的公司。然后它的这个触控芯片和指纹芯片其实在很多主流的品牌里面都已经实现了大规模的商用,它的这个 m s 气压传感器也是属于业内领先的水平。 哦,那模拟芯片这一块呢?发展的怎么样?模拟芯片的话,它也是呃,布局了六大类将近一千个型号, 然后在二零二五年的时候收入同比暴涨了两倍。他的这个电源管理芯片和锂电保护芯片是在国内处于领先地位的,而且他的这些产品全部都可以应用在消费电子、汽车、工业和互联网等多个领域, 他的这个整体的这个感存算控连的这个生态的协调效应也是非常强的。我们接下来就想聊的就是说在这个市场浪潮当中,赵毅创新他到底遇到了哪些新的机遇和挑战?首先第一个我们就想聊的就是最近的这个半导体的市场到底出现了哪些新的趋势?嗯, 就是现在整个全球的半导体市场,它是正处在一个多重的改革的交汇点。首先就是它的这个市场的规模在二零二六年有望突破万亿美元。然后中国的这个金源厂的产能扩张也是非常的快,我们的这个月产能到二零三零年预计是要翻三倍, 我们在全球的这个占比也会提升到百分之三十二,就是全球每新建三座经原厂就有一座是在中国,这个速度确实很夸张。更有意思的是呢,就是这个 ai 的 爆发,让这个存储芯片的需求结构发生了很大的变化,就是现在这个高容量的低功耗的这些产品是变得非常的抢手, 然后国际巨头都在纷纷的去压住这个 ai 的 相关的芯片,反而他们在这个利基型的和这个车规级的这些芯片上面产能是撤出的, 所以这个就导致了这个市场出现了一个供应短缺,也给了像赵毅创新这样的本土的厂商一个非常好的机会去抢占份额。你觉得就是现在这个半导体的市场的热潮给赵毅创新带来了哪些具体的机会?嗯, 首先就是这个 ai 的 边缘设备,这个智能汽车,还有这个工业控制,这几个领域的爆发式的增长,让这个 norflash 和这个密集型的 drm 都是出现了供不应求。然后价格也是二零二五年以来是持续的上涨,最大涨幅超过了百分之五十, 而且这种趋势还会延续,等于说公司的主要产品全都踩在了风口上,没错没错,而且赵毅创新是国内存储芯片和这个三十二位的 mcu 的 龙头,然后他的这个车规级的芯片已经打入了特斯拉和比亚迪,他的这个 ai 相关的一些新品也在二零二五年开始 实现了批量的出货,再加上这个政策的扶持和这个国产替代的加速,他的这个客户也是覆盖了全球两千多家, 包括很多这种头部的品牌,所以就是多重的利好带动了他的这个业绩的快速的增长。那你觉得就是在现在这个情况下,赵毅创新他最难啃的骨头是什么?嗯,首先就是这个存储芯片,他本身就是一个非常受经济波动影响非常大的一个行业, 所以它的这个产品价格也是会有非常大的起伏。然后再加上如果说未来这个产能扩张一旦过猛的话,就很容易出现供过于求的情况,再加上这个技术更新换代又很快, 如果说你没有跟上这个节奏的话,就很容易被甩在后面,看来光有市场机会还远远不够。对,然后除了这个技术和市场的风险之外呢,其实,呃,公司的这个大部分的芯片的制造都是要依赖于外部的代工厂的,所以说这个金源的产能啊,工艺啊,包括这个 贸易摩擦啊,地缘政治啊,包括客户的认证啊等等的一些环节,如果出现了问题的话,都会拖慢他的这个进度,甚至说他的这个部分业务的毛利率下滑呀,包括这个大股东减持啊, 都会影响投资者的信心,所以就是挑战其实也不少。然后我们第三个部分呢,就来聊一聊这个股价和财务。嗯,就是想请你解读一下这个赵毅创新最近的这个股价的表现,以及背后的一些驱动的因素。 呃,他的这个股价呢,其实在二零二六年四月中旬的时候是收在了两百七十二块三二, 那这个时候他的这个总市值已经接近两千亿了。哦,然后呢,其实他在今年的三月十八号的时候,还创下过一个历史的新高, 但是呢,在这个公布了年报之后呢,反而出现了一些回调,整体的这个波动还是比较大的。哦,原来是有新高也有波动,对,因为,呃,其实从去年的年末到今年的一季度,整个市场都是非常火热的。嗯,对,然后大家都是在追逐这个半导体的这个 所谓的超级周期,嗯,以及这个 ai 算力的这个热潮。但是呢,在三月底的时候呢,因为受到了这个存储芯片的这个现货价格的下跌,以及这个主力资金的获利了结,所以导致他出现了一波比较明显的回撤, 再加上这个高估值本身就会带来一些情绪上的这种放大,所以就会导致他这个股价的弹性会非常的大。那我还挺好奇,就是说这个赵毅创新,他这个二零二五年年底的这个财务状况到底怎么样? 他这个资产总额是两百一十四亿,然后他的这个负债呢,只有二十一个亿,所以他的这个资产负债率是非常低的,只有百分之十,他的这个流动比例和速动比例都是很高的, 说明他的这个短期的长债能力是很强的。那他这个现金流呢?还有这个分红呢?怎么样?经营活动产生的现金流净额是二十一个亿,然后他的这个净利润是十六个亿,他还每十股派了七块五,他的这个分红的比例是超过了百分之三十的。哦,对,他的这个呃, 二零二五年的这个存货是有一定的增加的,所以他的这个周转速度是慢了一些,但是整体的这个财务结构还是非常稳健的,非常稳健。对,而且他也为未来的发展 留下了很多的空间。你觉得这个赵毅创新接下来几年的这个盈利的前景怎么样啊?机构的预测呢,是说他二零二六年的净利润是在三十七到三十八亿之间, 然后呢这个同比的增幅是超过百分之一百二十的啊,到二零二八年呢是会达到六十八亿,那这几年的这个复合年增长率是超过百分之四十的,非常高。听起来好像是这个公司的这个增长引擎非常的强劲啊。对,没错,因为它的这个主要的驱动力呢,就是来自于它的这个存储芯片的量价齐升, 然后呢它的这个利率呢会是一个三倍的增长,它的这个毛利率呢也会继续的提升。 它的这个 norflash 和它的这个 mcu 呢,也会继续地保持一个高景气。它的这个模拟芯片和它的这个传感器呢,也会因为这个并购的协调效应而有一个加速的发展,所以整体的这个盈利的质量是非常高的。 不过呢他也会面临一些比如说供应链的波动,以及这个周期下行的这样的一些风险。聊到这其实我们也能看到啊,就是这个赵毅创新,他确实是有这个技术的实力,有这个市场的机遇,然后也有这个财务的底气, 所以他未来能不能够继续的铸就辉煌,其实真的挺让人期待的。哎!今天的节目咱们就到这里了,然后感谢大家的收听,咱们下期再见,拜拜。

技术上, ai 小 助手一点零版本来了,它基于 dsco 一 四 plus 大 模型汉克拉克的 ai 工具打造,能轻松连接微信与企业微信,在企业微信群里实时响应全成员消息,还能通过对话为你提供产品样色 报告、产品照片、产品规格、性能、工艺等资料内容基础功能实用又便捷,让工作沟通、看资料获取更高效。在一个行业领域,如果生化下去,其实还有很多可以量化的工作,可以量化的数据让 ai 来处理。

mcu 微控制单元,俗称单片机,是将 cpu、 存储器、定时器、 i o 接口及多种外设集成在单一芯片上的芯片级计算机,专为嵌入式系统实时控制任务设计,具有体积小、功耗低、成本低、安全性高的特点。 它广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电脑、互联网、医疗设备等领域,是智能设备的神经中枢纽。一、全球主要 mcu 企业二零二五到二零二六年数据 英菲尼市场占有率全球 mcu 百分之二十三欧姆迪尔车规级 mcu 三、六零二零二五年太空赛 连续六年蝉联车规 mcu 榜首。技术含量 a u rx 系列车规 mcu 支持 a c o d 最高功能。安全等级,流性车易抬望与硬件安全模块, 采用十六纳米 vivo 芯片工艺,覆盖动力总成、底盘域等安全关键领域,软件生态成熟与主流车企深度绑定。 n 智普市场占有率全球约百分之十八到百分之二十,车规级 mcu 约百分之二十全球第二大 mcu 厂商。 技术含量 s 三二系列车规 mcu 覆盖 asilb 到 asild imxrt 跨界处理器,融合 mcu 五、 npu 特性,十六纳米工艺,内置硬件安全引擎,支持 ota 升级, 在车身控制 a d a s 领域优势明显。瑞萨电子市场占有率全球约百分之十五到百分之十七,车规及 m c u 约百分之十六,全球第三。技术含量 r h 八、五零系列车规 m c u 或 a 四 o d 认证 采用四十纳米、二十八纳米工艺。 r a 系列通用 m c u 集成 arm cortex 密三、三 m 二三内核与安全加密模块,在工业自动化、汽车电子领域深耕多年,可能性突出。 易法半导体市场占有率全球 m c u 约百分之十二到百分之十五。技术含量, st m 三二系列覆盖全场景, 从 cortex 妙灵加到 m 七,内存四十纳米、二十八纳米,功率低功耗,性能领先,生态完善,开发工具丰富,在消费电子、互联网领域升级率高。微星科技市场占有率全球约百分之八到百分之十,全球第五大 mcu 厂商。 技术含量, pic 系列八位 mcu 经典 dspic 数字信号控制器, sim 系列三十二位。二模内核混合信号处理技术突出,在工业控制、医疗设备与优势明显,提供完整解决方案,包括 mcu 模拟器械存储。 中国主要 mcu 起二零二五到二零二六年数据,赵毅创新市场占有率全球第七,国内三十二位。 mcp 第一,国内市场份额百分之十九, 二零二五,全球约百分之四点五。技术含量, gd 三二系列累计出货超二十亿克,覆盖 port 指纹仪加到 a 七, 与中兴国际联合开发四十万亩嵌入式产权公寓,工业级产品线完整正向车规级拓展,已获 a e c q 一 百认证。中微半等市场占有率全球第八。八位 mcu 全球份额百分之八, 二零二五年国内八位 mcu 第一。技术含量,自主研发八位精简指令及内核及八零五一兼容内核高级程度低功耗,适合消费店,在小家电、智能家居领域应用广泛, 性价比优势显著。比亚迪半导体市场占有率车规级。 mce 国内领先,自贡比亚迪超百分之七十,外供未来、小鹏理想等。技术含量,自研二魅合车规级 mce 覆盖车身 bms, 电机控制 通过 a e c q 一 百认证,正向 a s i l d 等级,外景车规级可靠性与本土化 优势明显。中影电子市场占有率,国内 mce 潜力的家电 mce 市场份额领先。技术含量八位三十二位 mce 聚焦家电工业控制,电机控制算法成熟, 在变频家电领域优势显著,与台机电合作工艺稳定,良率高。国民技术市场占有率,国内三十二位。 mce 重要厂商智能产 mce 技术含量 n 三二系列三十二位 mc 基于 arm cortex 安全加密技术,突出内置薄密算法,在金融支付、互联网安全领域应用广泛。三、技术含量对比与市场格局进行 技术壁垒车规认证 a s i o d 全系 a e c 杠 q 一 百规格多为 a s i o d 部分 a c q 一 百规格低二到三米 先进工艺十六纳米、二十八纳米为主,部分七纳米、四十纳米为主, 二、二十八纳米逐步量产。一到二代工艺功能安全,硬件安全、模块成熟,软件生态完善,基础安全功能具备,生态建设中一到二年内核架构自主架构加二木架构,高端 ip 自由以二木架构为主,少量自主内核 架构自主化不足。市场格局特点一、高度集中国际五大厂商占全球超百分之七十,车规年率超百分之七十二,动力底盘率接近百分之九十九。垄断 二、国产崛起,国产化率从二零二零年百分之十八升至二零二四年百分之三十, 预计二零二六年突破百分之三十五,车规及国产化率约百分之八点七,二零二四年将二零二一年翻两番 三,分层竞争。国际巨头主导高端车规,工业级国产厂商在消费电子、中低端工业领域快速生产,逐步向高端。

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不知道你有没有想过一个问题啊,就是你关掉一个文档,再打开电脑,怎么就能记住里头的每一个字呢?还有,你的手机里存了那么多照片,几千张、几万张,他们是怎么被保存下来的? 嗯,这一切都得归功于我们设备里的记忆,今天咱们就来聊聊这个记忆背后的秘密。你一听这些词啊,可能就有点头大了是吧?什么内存呐,固态硬盘,还有缓存,听着都差不多,为什么非要搞出这么多花样来呢? 其实啊,他们听起来是挺复杂的,但每一种的存在都是为了解决一个特别具体的问题。来,咱们今天就把这事给捋清楚。 ok, 要想搞懂这些,咱们得先抓住一个最最核心的概念。所有的存储器基本上就能分成两大派,一派叫意识性的,另一派呢,叫非意识性的。说白了,这个意识性存储器就好比一个开着的灯,你把电一关,他立马就灭了, 里头的信息也就跟着全没了。而那个非意识性的呢,就跟你写在纸上的字一样,就算没电,字也还在,那,信息丢不了。 好,那我们先从哪说起呢?就从存储器世界里的那个短跑冠军开始吧,它就是 sm, 全名叫静态随机存取存储器,记住它的一切,就是为了一个字,快。 哎,看到这个图,你可能觉得,哇,好复杂。别怕,其实关键点特别简单,你看啊,这么一堆东西,足足六个晶体瓣,他们凑在一起,其实就为了干一件事,记住一个一,或者一个零,就这么简单。那问题来了,为啥非要搞这么复杂呢?答案还是那个字,快, 就是因为这种设计,它才能用我们几乎无法想象的速度来回切换状态。那为了追求这种极致的速度,代价是什么呢?天下没有免费的午餐吗?你看它速度是快到飞起,但代价就是它耗电量大,占地方,而且特别特别贵。 最关键的是,它跟咱们前面说的那个灯泡一样,是意识性的,也就是说,只要一断电完了,里头的数据瞬间就没人了。 这六个晶体管到底是怎么配合的呢?你可以这么想啊,中间那四个就像两个连在一起的开关,你按下一个,另一个就自己弹起来,形成一个特别稳定的状态,要么是开,要么是关,这就代表了一或者零。 那剩下两个呢?它们就像是门卫,专门管信息进出的,只有它们接到命令,把大门打开,我们才能在一瞬间读到里面的状态,或者把它改写掉。 你想想看,用六个零件才记住伊比特的数据,这要是用在不计成本,只求快的 cpu 缓存里,那还行,那要是想用它来做咱们电脑里那种动不动就几十个 g 的 大内存条,那成本和个头谁受不了啊? 所以工程师们就开始琢磨了,这玩意能不能再简单点?你看右边这个图,答案就来了,从六个零件,一下刚到两个,这可是一个了不起的进步啊! 那么这个巨大的进步就把我们带到了今天故事的第二位主角面前。 dram, 也就是动态随机存取存储器,你可以把它看成是存储器世界里的绝对主力, 它就是工程师们为了解决 sram 又贵又占地方的问题,设计出来的杰作,它的目标就是容量和效率。 但是呢,凡事都有两面性,这种简化也带来了一个特别而且有点麻烦的问题。我个人很喜欢管它叫漏水桶。问题, 漏水桶,这是什么意思呢?你看 dram, 它存数据不像 sram 那 样用什么稳定地宽开?它用的是一个微型电容器,里面有电盒就代表一可。问题就在这儿。这个电容器吧,它就像一个会漏水的小桶,里头的电就一点一点地自己跑掉。那怎么办? 为了不让数据丢了,系统就必须不停地每隔几毫秒就跑过去检夹一下,发现哪个桶里的水快漏光了,就赶紧给它重新加满。 这个加水的动作就是我们说的动态刷新。所以你看 dram 的 设计就特别简单,一个晶体管再加一个电容器就搞定了,晶体管就是那个门,电容器就是那个桶,门一开,我们就看看桶里还有没有水,也就是电赫,就能知道它是一还是零。 怎么样,是不是简单高效,而且占的地方也小多了?好,咱们前面聊的 sram 和 dram 速度都很快,但它们都有个共同的毛病,就是太健忘了,一断电啥都忘了。那问题又来了,我们怎么才能造出一种能永远记住信息的存储期呢? 来,咱们接下来就看看闪存是怎么通过捕获信息这一招来解决这个大难题的。闪存的秘密武器啊,其实就藏在这个地方,它多了一个完全隔离的结构,叫浮动萨。 这玩意是干嘛的呢?它的作用就像一个微型的监狱,能把电子抓进去,然后一关就是好几年。 就像这里说的,因为浮动沙子被氧化层变隔离,所以放置在其上的垫子会被捕获。这层绝缘的氧化层就好比那个监狱坚固的墙壁,保证了被关进去的垫子一个也跑不掉。 那我们怎么知道这监狱里到底关没关垫子呢?这个逻辑啊,其实特别简单,如果那个浮动沙里头关着垫子,那电流就过不去,系统一看,哦,过不去那就是零。 反过来,如果里头是空的,没电子,电流刷一下就过去了,系统就把它读成一。 你说这个设计是不是情巧妙的?好了,到这呢,我们已经认识了三位性格完全不同的选手了。 sram 是 那个只求速度的短跑惯圈, dram 呢,是那个看中容量和耐力的马拉松选手。而闪存就像是一个记性超好,永远不会忘事的档案管理员。 你看,这就结识了。存储器设计里一个永远绕不开的话题,你必须在速度、容量和持久性这三者之间做出取舍和权衡。 咱们看这张表,它就把这个权衡总结得特别清楚。 srm 为了快,不计成本,所以呢,它就成了 cpu 旁边最亲密的战友。缓冲。 dram 呢,它在速度、成本和容量之间找到了一个完美的平衡点,所以就成了我们电脑里最主要的大内存。 而闪存,它牺牲了一点点速度,换来的是永远不会丢失的记忆和超低的成本,所以它就成了你手机 u 盘还有固态硬盘的基础。 说白了,你的设备之所以能跑得这么顺,就是因为这三种存储器在背后组成了一个完美的团队,各干各的活儿,谁也少不了谁。 所以啊,下次你再打开电脑或者玩手机的时候,你心里就清楚了,在你看不到的地方,有一个多么复杂的记忆,天团正在为你工作,但是故事到这里还没完。 你想想我们现在产生的数据量,简直是在一种爆炸型的速度增长,对吧?从四 k 八 k 的 视频到训练 ai 用的那些巨大无比的模型, 舅舅带来了一个终极的问题,我们今天用的这些技术,明天还够用吗?未来的世界,那海量的数据又该存放在哪里呢?这个问题留给我们大家一起思考。

大家好,欢迎参加本次关于 esp 三二的技术分享。 esp 三二作为互联网领域的明星芯片,其强大的功能背后是精巧的程序存储结构和严谨的启动流程。今天我们将深入探索这些底层机制,帮助大家更高效的开发 esp 三二应用,并解决可能遇到的疑难问题。 本次分享将分为三个部分,首先,我们将详细解析 esp 三二的程序存储结构,包括 flash 和 ram 的 布局。接着,我们会一步步拆解 esp 三二的启动流程,从芯片上电到用户代码运行。最后,我们会对关键知识点进行总结。 在开始之前,我们先思考一个问题,为什么我们需要深入了解这些底层的技术细节?简单来说,这能让我们从会用 esp 三二提升到用好 esp 三二。 无论是优化性能、解决棘手的 bug, 还是实现 ota 升级这样的高级功能,都离不开对存储和启动流程的掌握。 好现在我们进入第一部分,详细解析 esp 三二的程序存储结构。我们将从外到内,先看片外的 flash, 再看片内的 ram, 了解我们的代码和数据是如何被组织和存储的。 esp 三十二的程序和数据主要存储在外部的 spi flash 中。为了有效管理这些内容, esp 三二引入了分区表的概念,这当表格展示了一个典型的四 mb flash 布局,从地址零乘一千的二级引导程序,到零乘八千的分区表本身, 再到后面的应用程序和数据分区,构成了完整的外部存储体系。应了解 esp 三二存储架构的核心原理,明派程序各功能段经由链接器分配,应设置 flash 与 r a m 不 同存储区域的规则。比如 text 代码段默认存放于 flash 的 l r m 区域。 date 出使化数据段,点 b s s。 未出使化数据段则统一加载运行在片内 a m 中。接下来我们看片内 a m。 首先是 d r a m, 即数据 r a m, 这是我们最常打交道的区域,存放着程序的全局变量和静态变量。其中 data 段是初识化过的,点 b s s 段是未初识化的。 另外还有一个特殊的 no inet d r a m 区域,它里面的变量在软复位时不会被清零,这在某些场景下非常有用。 除了数据 ram 还有指令二 am, 也就是 i r am。 由于 flash 的 速度限制,将频繁执行或对时间要求苛刻的代码,特别是中断服务程序放入 i r am, 可以 显著提升性能。另外, esp 三二还有一个非常特殊的 r t c 存储器, 它在深度睡眠时依然带电,用于保存关键数据或唤醒后需要立即执行的代码。我们再回到 flash, 大 部分程序代码存储在 i o m 区域,也就是指令 flash。 cpu 通过 cash 机制来访问这部分代码,虽然速度不如 i o a m, 但极大地节省了宝贵的 a a m 空间。 同样,程序中的止读数据,比如字串敞亮,会被存放在 d o i m 区域,也就是数据 flash 了解了存储结构。我们现在来看 esp 三二从上电到运行用户代码的完整启动流程。这个过程可以清晰地划分为三个主要阶段。 理解启动过程是十分关键的。整个流程就像一场接力赛,从固化在芯片内部的一级引导程序开始,它负责唤醒并启动二级引导程序,然后二级引导程序再加载我们的应用程序,直到 app main 函数被执行。 启动流程的第一阶段是由固化在芯片内部 r o m 中的一级引导程序完成的, 它的首要任务是检查 g p i o 零的电瓶,决定是进入烧录程序的下载模式还是正常的启动模式。在启动模式下,它会从 flash 的 零乘一千地址加载二级引导程序。 第二阶段的接力棒交给了二级引导程序,它位于 flash 的 零成一千地址。它的工作更复杂,首先读取分区表,了解整个 flash 的 布局,然后根据分区表找到正确的应用程序。分区将应用程序加载到内存中,并最终把控制权交给应用程序。 最后,我们来到第三阶段,应用程序启动。此时系统会进行一系列初步工作,包括硬件、 c 语言、运行环境、双核处理器以及 r t o s 操作系统。完成这一切后,最终会调用我们熟悉的 app min 函数。这标志着 esp 三二的启动流程正式完成, 我们的应用程序开始运行。为了方便大家记忆,我将本次分享的核心知识点汇总在这张表格里,包括各个关键程序的存储位置, 决定启动模式的 gpio 引角、应用程序的入口函数,以及中断和深度睡眠相关的特殊存储区域。希望这张表能成为大家日后开发的速查手册。我是致歉, ai 工作室余生关注我,一起用 ai 玩转嵌入式!

hello hello 单片机工程师一定要知道的专业术语有以下几种,看看大家都知道几个。第一呢, cpu 内核,它有八十六,三十二,六十四、 bit 二、 run 程序控制器,它是用于存储编辑代码的,常见的有 o, t, p, m t p french 三、 ram, 它呢是数据存储器,它是用于数据运算的。 四、一方,它呢是决定单片机是否可掉电记忆的。五、 i o 口输入输出相当于呢?有多少个引脚可以用的意思? 六、 a d c 魔术转换器,它呢是用于电压检测,数据采集等等。好啦,没有说到的欢迎大家在评论区补充,欢迎大家关注英瑞恩,用单片机就找英瑞恩。

大家好,今天进行的是我我们的 ai 小 鹿的上路的介绍。 大家好,今天进行的是我们 ai 小 鹿的程序上路介绍,首先我们需要登录到热心官网, 让官网上下载我们的程序上路工具,我们用的上路工具是 fa 下下载工具,我们这边点击下载, 官网上已经给出了这个这个销路工具的这个使用方法,大家可以第一查询一下,我们先点击 flash 下载, 哎,然后哦我们将这个压缩包解压一下, 我们的输入工具是这个执行文件,后面的话这个执行文件并不会啊放到我们桌面上,所以我们可以为了方便下后面的使用,我们可以让它在桌面上有一个快捷方式,我们生成一个快捷方式, 因为小鹿用的芯片是 esp 三二七三,所以我们选择这个芯片型号,然后这里有个喔嘛这里面 develop fetch 的 区别在于 develop 是 单个芯和芯片进行销路, fetch 可以 进行批量销路,然后我们销路方式选择 u 二, 接下来我们就需要选择我们要烧录的兵,首先我们需要勾选前面的这个框,然后并且选择对应的烧录的兵,我们已经给大家提供了可以烧录的这样的一个程序, 这个程序在我们的云盘上对应这个文件目录下是可以找到的, ok, 我 们选择这个可执行文件进行上路。然后这边呢方框呢主要是填这个点 b 起始的上路地址,由于我们这个并是一个整合的所有的 这是内容的一个写协议文件,所以它是它的奇石地址。凌晨零零哦,接下来我们需要选择一下我们要上路的窗口, 我们如何识别,我们要选择哪一个窗口呢?这里窗口这么多,我们可以通过窗口调试助手, 因为当你只连一个串口的时候,它只这里列表上只有一个,需要一个标识符,也就是标识它是 c h 三四零这样一个串口,这个就是我们的目标串口 我们,所以我们这里就选择 com 三七这个串口。好,接下来我们就开始 准备上路电击他,然后这里会有信同步,信个同步标识者,现在他正在等芯片的一个同步信号,那芯片这一侧芯片都按怎么去产生这个芯片这个信刻的同步信号呢? 那接下来我将为大家进行实物的演示。 好,接下来我们进好的, 接下来我们进行上路的下一个环节,就是让芯片端产生新的信号, 首先我们先让板子处于整个下电的状态,也就是没有给它供电,然后我们需要先按住这个不的按键,按住,然后给整个芯片进行上电,也就是把这个电开关 k 搞 k ok, 可以 看到这个信信口的同步信号已经产生,我们的 flash tool 工具已经开始进行烧录了, 那这个销路过程中呢?我就是大家需要等一下,时间可能比较长,在这过程中我给大家解释一下为什么要做刚刚的那个动作,也就是先让板子下电,然后按住不按键,然后再给板子上电, 然后我们的 flash two 就 就能识别这个信信号的信号的其原理是这样的,就是说我们的芯片在一开始就是上电开始跑的时候,它会检查我们的这个部队的这个引脚的电瓶,如果这个引脚引脚电瓶呢?是已经, 比如说它是假设它是处于上路模式,这个时候就可以通过 urcat 给它进行上路。 但如果说他处这个不,这个引脚处于低电频,那他就认为当前就不是处于烧录状态,他就正常跑的,他就开始正正就是正常去跑那个我们的程序。 然后我们的烧录过程中呢?呃,最后他会进行一个叫验,所以我这个叫验的时间也比较长,可能需要个十几秒,二十一秒这样子,需要大家先等一下。 好的,这个烧录完成之后呢,我们点击 stop, 这个动作一定要去做,因为不点 stop, 下次万一你重新下电再上电的,可能会错误地识别到这个幸运信号进行烧录了,重新覆盖掉原来你已经烧录好的程序。 然后我们现在可以看到我们第一次烧录好之后呢,我们这个屏幕是不亮的,然后什么东西也没有,那这是为什么呢?这是因为我们用 flash two 进行烧录的时候,我们的程序在烧完之后并不会自动的去运行,所以我们需要做一个事情,就让芯片先下电, 然后再进行上电。上电过程中我们可以看到我这个屏幕已经有我们这个屏幕已经有表情了,然后刚刚这个喇叭已经有声音输出,这已经说明我们的程序烧录已经 ok 了。好,本期的程序烧录讲解视频到此结束,谢谢大家观看。 好,接下来我们就好的。 接下来我们进行烧录的下一个环节就是让芯片突然产生系统信号,首先我们先让板子处于整个下电的状态,也就是没有给它供电, 然后我们需要先按住这个不按键,按住,然后给整个芯片进行上电,也就是把这个电开关 k e 看 k ok, 可以 看到这个信令信口的同步信号已经产生,我们的 flash 图尔工具已经开始进行烧录了, 那这个烧录过程中呢?我就是大家需要等一下,时间可能比较长,在这过程中我给大家演示一下为什么要做刚刚的那个动作,也就是先让板子下电,然后按住不按键,然后再给板子上电, 然后我们的 flash two 就 有就能识别这个信 signal 的 信号了。其原理是这样的,就是说我们的芯片现在一开始就是上电开始跑的时候,它会检查我们的这个 bud 的 这个影响的电瓶,如果这个引脚引脚电瓶呢是已经, 比如说它是假设它是处于高电瓶,那这个时候它就认为它是处于烧录模式,这个时候就可以通过 u 二它来给它进行烧录。 那如果说他属这个部的这个引角处于低电频,那他就认为当前就不是处于烧录状态,他就正常跑的,他就开始正就是正常去跑那个我们的程序。 然后我们稍后过程中呢哈,最后他会进行一个校验,所以这个校验的时间也比较长,可能需要个十几秒,二十几秒这样子需要大家先等一下。 好的,这个烧录完成之后呢,我们点击 sa, 这个动作一定要去做,因为不点 saf, 下次万一你重新下电再上电,它可能会错误地识别到这个信信号性情烧录了,重新覆盖掉原来你已经烧录好的程序。 然后我们现在可以看到我们第一次烧录好之后呢?我们这个屏幕是不亮的,然后什么东西也没有。那这是为什么呢?这是因为我们用 flash two 进行烧录的时候,我们的程序在烧完之后并不会自动地去运行,所以我们需要做一个事情,就是让芯片先下电, 然后再进行上电。上电过程中我们可以看到我这个屏幕已经有与 p 网模式,我们这个屏幕已经有表情了,然后刚刚这个喇叭也已经有声音输出,这已经说明我们的程序商务已经 ok 了。 好,本期的程序收入讲解视频到此结束,谢谢大家观看。